| dc.contributor.author | Ковалевський, С. В. | uk |
| dc.contributor.author | Марчук, В. І. | uk |
| dc.contributor.author | Kovalevskyy, S. V. | en |
| dc.contributor.author | Marchuk, V. I. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T13:18:34Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T13:18:34Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Ковалевський С. В., Марчук В. І. Широкосмуговий нановібраційний збуджувач для твердосплавних пластин // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/28983. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/54008 | |
| dc.description.abstract | коливань для твердосплавних різальних пластин WC-Co типорозміру 20×10×5 мм у діапазоні частот від 10 Гц до 3 МГц. | uk |
| dc.description.abstract | excitation based on the Lorentz force combined with the thermoelastic effect is substantiated, providing vibration generation without conventional mechanical actuators. It has been determined that in the range of 10 kHz to 3 MHz, efficient excitation of bulk elastic waves with amplitudes of 0.1–50 nm is physically achievable. A map of the natural resonance frequencies of the insert was constructed, and rational excitation application points were identified. A laboratory setup architecture with a closed-loop amplitude stabilization system and laser Doppler displacement monitoring is proposed. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/28983 | |
| dc.subject | нановібрації | uk |
| dc.subject | широкосмуговий збуджувач | uk |
| dc.subject | пружні хвилі | uk |
| dc.subject | твердосплавна пластина | uk |
| dc.subject | ультразвукова обробка | uk |
| dc.subject | різальний інструмент | uk |
| dc.subject | nanoscale vibrations | en |
| dc.subject | broadband exciter | en |
| dc.subject | elastic waves | en |
| dc.subject | cemented carbide insert | en |
| dc.subject | ultrasonic machining | en |
| dc.subject | cutting tool | en |
| dc.title | Широкосмуговий нановібраційний збуджувач для твердосплавних пластин | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 621.9.048.7:534.1 | |
| dc.relation.references | 1.Rinaldi G., Command L., Scalise L. Vibration-assisted machining of hard-to-cut materials: a review. Journal of Manufacturing Processes. 2023. Vol. 101. P. 1112–1136. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2023.05.052. 2.Ying N., Zhigang D., Zhuji J. A review on ultrasonic assisted machining of engineering ceramics. Journal of Manufacturing Processes. 2022. Vol. 84. P. 345–362. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2022.10.024. 3.Bleicher F., Wiesinger G., Kumpf C., Finkeldei D., Baumann C., Lechner C. Vibration suppression of an elder single-flute end mill by adapting the process parameters. CIRP Annals. 2018. Vol. 67(1). P. 393–396. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cirp.2018.04.020. 4.Bartarya G., Choudhury S. K. State of the art in hard turning. International Journal of Machine Tools and Manufacture. 2022. Vol. 53(1). P. 1–14. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2021.103862. 5.Jamshidi H., Nategh M. J. Theoretical and experimental investigation of the frictional behavior of the tool-chip interface in ultrasonic-vibration assisted turning. International Journal of Machine Tools and Manufacture. 2021. Vol. 65. P. 1–9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2012.09.008. 6.Algamili A. S., Khir M. H. M., Dennis J. O., et al. A review of actuation and sensing mechanisms in MEMS-based sensor devices. Nanoscale Research Letters. 2021. Vol. 16. P. 16. DOI: https://doi.org/10.1186/s11671-021-03481-7. 7.Liu B., Liang L., Ma L. A broadband Lorentz force MEMS magnetometer with a permanent magnet configuration. Sensors and Actuators A: Physical. 2023. Vol. 354. Art. 114260. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sna.2023.114260. 8.Kovalevskyy S. Intelligent control systems for mechanical engineering technology tasks. Міжнародний науково-технічний журнал «Штучний інтелект». 2024. № 4(101). С. 218–227. DOI: https://doi.org/10.15407/jai2024.04.218. 9.Shen X., Zhang D., Duan J. et al. Elastic wave propagation and vibration characteristics of diamond-shaped metastructures. Smart Materials and Structures. 2021. Vol. 30. Art. 055017. DOI: https://doi.org/10.1088/1361-665X/abee9a. 10.Rembe C., Drbenstedt A. Optical-scanning vibrometer with a high-speed microscope lens and a laser Doppler distance sensor. Review of Scientific Instruments. 2020. Vol. 91. Art. 015113. DOI: https://doi.org/10.1063/1.5130650. | en |